發布日期 : 2023年3月9日 / 最近更新 : 2023年4月6日

負載瞬態響應特性是指使輸出電流瞬態(瞬間)變動時的輸出電壓變動量。

理想的負載瞬態響應特性是輸出電壓變動小,盡快返回設定電壓的特性。

下圖左側的虛線部分錶示由於輸出電流從1mA增加到100mA,輸出電壓下降。 右側的虛線圓形部分,由於輸出電流從100mA下降到1mA,輸出電壓上升(過衝)。

電壓穩壓器的負載瞬態響應特性很大程度上取決於IC的消耗電流。

主要分為“消耗電流大的高速響應型”和“低消耗電流但瞬態響應慢”兩種類型。

下圖為輸出電流1mA到50mA的瞬態響應比較。注意點為,兩個波形的縱軸:VOUT範圍不同。

高速型

電壓變動:10mV
消耗電流:100μA

低消耗型

電壓變動 : 500mV
消耗電流 : 0.6μA

左側高速型的輸出電壓下降幅度為10mV。與此相對,低消耗型的輸出電壓的下降幅度為500mV,比高速型大很多。另外,返回設定電壓時間,高速型比低消耗型要短很多。

雖然變動幅度不能單純地與消耗電流值成比例,但想必會明白“根據消耗電流值,瞬態響應特性上產生差異的傾向”。

為什麼高速型和低消耗型的瞬態響應特性會產生很大的差異,從電壓穩壓器的工作原理來說明。

高速型的消耗電流大,可以使誤差放大器的輸出高速變動。由此,可高速控制驅動器FET的柵極電壓,可快速改變驅動器FET的導通電阻。此工作可提供高速的瞬態響應特性。

相反,低消耗型的錯誤放大器的輸出不能高速變動。因此,驅動器FET的柵極電壓控制變慢,驅動器FET的導通電阻變更也變慢。因此,即使由於瞬態變動導致輸出電壓降低,也不能進行高速的響應。 在以“反應速度”的印象捕捉到瞬態響應特性的情況下,為了加速,需要增加誤差放大器的消耗電流,“瞬態響應和消耗電流是折衷的關係”。